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詳解鋰離子電池幾種正極材料優(yōu)缺點

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2020年09月18日  

衡量鋰離子電池正極材料的好壞,大致可以從以下幾個方面進行評估:


(1)正極材料應(yīng)有較高的氧化還原電位,從而使電池有較高的輸出電壓;


(2)鋰離子能夠在正極材料中大量的可逆地嵌入和脫嵌,以使電池有高的容量;


(3)在鋰離子嵌入/脫嵌過程中,正極材料的結(jié)構(gòu)應(yīng)盡可能不發(fā)生變化或小發(fā)生變化,以保證電池良好的循環(huán)性能;


(4)正極的氧化還原電位在鋰離子的嵌入/脫嵌過程中變化應(yīng)盡可能小,使電池的電壓不會發(fā)生顯著變化,以保證電池平穩(wěn)地充電和放電;


(5)正極材料應(yīng)有較高的電導(dǎo)率,能使電池大電流地充電和放電;


(6)正極不與電解質(zhì)等發(fā)生化學(xué)反應(yīng);


(7)鋰離子在電極材料中應(yīng)有較大的擴散系數(shù),便于電池快速充電和放電;


(8)價格便宜,對環(huán)境無污染。


鋰離子電池正極材料一般都是鋰的氧化物。研究得比較多的有LiCoO2,LiNiO2,LiMn2O4,LiFePO4和釩的氧化物等。導(dǎo)電聚合物正極材料也引起了人們的極大興趣。


1、LiCoO2


在目前商業(yè)化的鋰離子電池中基本上選用層狀結(jié)構(gòu)的LiCoO2作為正極材料。其理論容量為274mAh/g,實際容量為140mAh/g左右,也有報道實際容量已達155mAh/g。該正極材料的重要優(yōu)點為:工作電壓較高(平均工作電壓為3.7V)、充放電電壓平穩(wěn),適合大電流充放電,比能量高、循環(huán)性能好,電導(dǎo)率高,生產(chǎn)工藝簡單、容易制備等。重要缺點為:價格昂貴,抗過充電性較差,循環(huán)性能有待進一步提高


2、LiNiO2


用于鋰離子電池正極材料的LiNiO2具有與LiCoO2類似的層狀結(jié)構(gòu)。其理論容量為274mAh/g,實際容量已達190mAh/g~210mAh/g。工作電壓范圍為2.5~4.2V。該正極材料的重要優(yōu)點為:自放電率低,無污染,與多種電解質(zhì)有著良好的相容性,與LiCoO2相比價格便宜等。但LiNiO2具有致命的缺點:LiNiO2的制備條件非常苛刻,這給LiNiO2的商業(yè)化生產(chǎn)帶來相當(dāng)大的困難;LiNiO2的熱穩(wěn)定性差,在同等條件下與LiCoO2和LiMn2O4正極材料相比,LiNiO2的熱分解溫度最低(200℃左右),且放熱量最多,這對電池帶來很大的安全隱患;LiNiO2在充放電過程中容易發(fā)生結(jié)構(gòu)變化,使電池的循環(huán)性能變差。這些缺點使得LiNiO2作為鋰離子電池的正極材料還有一段相當(dāng)?shù)穆芬摺?/p>

3、LiMn2O4


用于鋰離子電池正極材料的LiMn2O4具有尖晶石結(jié)構(gòu)。其理論容量為148mAh/g,實際容量為90~120mAh/g。工作電壓范圍為3~4V。該正極材料的重要優(yōu)點為:錳資源豐富、價格便宜,安全性高,比較容易制備。缺點是理論容量不高;材料在電解質(zhì)中會緩慢溶解,即與電解質(zhì)的相容性不太好;在深度充放電的過程中,材料容易發(fā)生晶格崎變,造成電池容量迅速衰減,特別是在較高溫度下使用時更是如此。為了克服以上缺點,近年新發(fā)展起來了一種層狀結(jié)構(gòu)的三價錳氧化物L(fēng)iMnO2。該正極材料的理論容量為286mAh/g,實際容量為已達200mAh/g左右。工作電壓范圍為3~4.5V。雖然與尖晶石結(jié)構(gòu)的LiMn2O4相比,LiMnO2在理論容量和實際容量兩個方面都有較大幅度的提高,但仍然存在充放電過程中結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定性問題。在充放電過程中晶體結(jié)構(gòu)在層狀結(jié)構(gòu)與尖晶石結(jié)構(gòu)之間反復(fù)變化,從而引起電極體積的反復(fù)膨脹和收縮,導(dǎo)致電池循環(huán)性能變壞。而且LiMnO2也存在較高工作溫度下的溶解問題。解決這些問題的辦法是對LiMnO2進行摻雜和表面修飾。目前已經(jīng)取得可喜進展。


4、LiFePO4


該材料具有橄欖石晶體結(jié)構(gòu),是近年來研究的熱門鋰離子電池正極材料之一。其理論容量為170mAh/g,在沒有摻雜改性時其實際容量已高達110mAh/g。通過對LiFePO4進行表面修飾,其實際容量可高達165mAh/g,已經(jīng)非常接近理論容量。工作電壓范圍為3.4V左右。與以上介紹的正極材料相比,LiFePO4具有高穩(wěn)定性、更安全可*、更環(huán)保并且價格低廉。LiFePO4的重要缺點是理論容量不高,室溫電導(dǎo)率低。基于以上原因,LiFePO4在大型鋰離子電池方面有非常好的應(yīng)用前景。但要在整個鋰離子電池領(lǐng)域顯示出強大的市場競爭力,LiFePO4卻面對以下不利因素:(1)來自LiMn2O4、LiMnO2、LiNiMO2正極材料的低成本競爭;(2)在不同的應(yīng)用領(lǐng)域人們可能會優(yōu)先選擇更適合的特定電池材料;(3)LiFePO4的電池容量不高;(4)在高技術(shù)領(lǐng)域人們更關(guān)注的可能不是成本而是性能,如應(yīng)用于手機與筆記本電腦;(5)LiFePO4急需提高其在1C速度下深度放電時的導(dǎo)電能力,以此提高其比容量。(6)在安全性方面,LiCoO2代表著目前工業(yè)界的安全標(biāo)準(zhǔn),而且LiNiO2的安全性也已經(jīng)有了大幅度的提高,只有LiFePO4表現(xiàn)出更高的安全性能,尤其是在電動汽車等方面的應(yīng)用,才能保證其在安全方面的充分競爭優(yōu)勢。下表對不同鋰離子電池正極材料的性能進行了比較。


幾種材料所出現(xiàn)的電池性能比較如下


盡管從理論上能夠用作鋰離子電池正極材料種類很多,但目前在商業(yè)化生產(chǎn)的鋰離子電池中最廣泛使用的正極材料仍然是LiCoO2。層狀結(jié)構(gòu)的LiNiO2雖然比LiCoO2具有更高的比容量,但由于它的熱分解反應(yīng)導(dǎo)致的結(jié)構(gòu)變化和安全性問題,使得直接應(yīng)用LiNiO2作為正極材料還有相當(dāng)?shù)木嚯x。但用Co部分取代Ni獲得安全性較高的LiNi1-xCoxO2來作為正極材料可能是將來一個重要的發(fā)展方向。尖晶石結(jié)構(gòu)的LiMn2O4和層狀結(jié)構(gòu)的LiMnO2由于原材料資源豐富、價格優(yōu)勢明顯、安全性能高而被認為是極具市場競爭力的正極候選材料之一。但其存在的充放電過程中結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定性問題將是將來的重要研究課題。具有橄欖石結(jié)構(gòu)的LiFePO4目前的實際放電容量已達理論容量的95%左右,并且具有價格便宜、安全性高、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、無環(huán)境污染等優(yōu)點,被認為是大型鋰離子電池中極有理想的正極材料。


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